{"id":6311,"date":"2025-12-03T11:57:28","date_gmt":"2025-12-03T03:57:28","guid":{"rendered":"https:\/\/ct.semitanker.com\/?p=6311"},"modified":"2025-12-03T12:03:37","modified_gmt":"2025-12-03T04:03:37","slug":"magnets-magnetism","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/magnets-magnetism\/","title":{"rendered":"Aimants et magn\u00e9tisme : tout ce qu\u2019il faut savoir dans un seul guide"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Vous trouverez les r\u00e9ponses \u00e0 la plupart des questions courantes sur les aimants et le magn\u00e9tisme, l\u2019histoire du magn\u00e9tisme, les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques, les propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques, l\u2019orientation magn\u00e9tique, les p\u00f4les magn\u00e9tiques et d\u2019autres sujets. Pour approfondir ces aspects techniques, consultez notre <strong>Guide de conception \u2014 notions fondamentales sur le magn\u00e9tisme.<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Demandez un devis ou appelez-nous d\u00e8s aujourd\u2019hui pour d\u00e9couvrir comment nous pouvons r\u00e9pondre \u00e0 vos besoins sp\u00e9cifiques. MagnetShop.com dispose \u00e9galement d\u2019importants stocks d\u2019aimants en n\u00e9odyme, samarium-cobalt, alnico, c\u00e9ramique et mat\u00e9riaux souples, disponibles \u00e0 l\u2019achat en ligne.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-0-a-brief-history\"><strong>1. Histoire<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4.webp\" alt=\"Histoire des aimants et du magn\u00e9tisme\" class=\"wp-image-6225\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet4-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les Grecs et les Chinois de l\u2019Antiquit\u00e9 ont d\u00e9couvert que certaines pierres rares \u00e9taient naturellement aimant\u00e9es. Ces pierres, appel\u00e9es pierres d\u2019aimant, avaient l\u2019\u00e9tonnante capacit\u00e9 d\u2019attirer de petits fragments de fer. Ils ont \u00e9galement constat\u00e9 qu\u2019elles indiquaient toujours la m\u00eame direction lorsqu\u2019elles pouvaient pivoter librement, suspendues \u00e0 une ficelle ou flottant sur l\u2019eau. Ces aimants servaient de boussoles rudimentaires aux premiers navigateurs, qui les utilisaient pour s\u2019orienter en mer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le terme \u00ab aimant \u00bb est d\u00e9riv\u00e9 de Magn\u00e9sie, une r\u00e9gion de Thessalie, en Gr\u00e8ce, o\u00f9 l\u2019on pense que la pierre d\u2019aimant d\u2019origine \u00e9tait extraite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au fil des ans, les aimants ont \u00e9volu\u00e9 pour atteindre les niveaux de puissance que nous connaissons aujourd\u2019hui. Il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que la cr\u00e9ation d\u2019alliages \u00e0 partir de diff\u00e9rents mat\u00e9riaux permettait de reproduire les effets observ\u00e9s dans les pierres d\u2019aimant naturelles et d\u2019accro\u00eetre le degr\u00e9 de magn\u00e9tisme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les premiers aimants artificiels ont toutefois \u00e9t\u00e9 invent\u00e9s au XVIIIe si\u00e8cle. Les progr\u00e8s dans la mise au point d\u2019alliages magn\u00e9tiques plus puissants sont rest\u00e9s extr\u00eamement lents jusqu\u2019aux ann\u00e9es 1920, lorsque les alliages magn\u00e9tiques alnico, compos\u00e9s de nickel, d\u2019aluminium et de cobalt, ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9s. Les aimants en ferrite et les aimants aux terres rares ont \u00e9t\u00e9 invent\u00e9s respectivement dans les ann\u00e9es 1950 et 1970. Depuis lors, l\u2019\u00e9tude du magn\u00e9tisme a connu une croissance exponentielle dans le domaine scientifique, et les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques puissants ont permis de cr\u00e9er des dispositifs \u00e0 la fois miniatures et performants.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-0-the-basics\"><strong>2. Principes fondamentaux des aimants et du magn\u00e9tisme<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-a-magnet\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un aimant exactement ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7.webp\" alt=\"Qu\u2019est-ce qu\u2019un aimant ?\" class=\"wp-image-6228\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Neodymium-Magnet7-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants sont produits en pla\u00e7ant un mat\u00e9riau magn\u00e9tique, g\u00e9n\u00e9ralement du fer ou de l\u2019acier, dans un champ magn\u00e9tique puissant. Ce proc\u00e9d\u00e9 permet de fabriquer des aimants permanents, des aimants temporaires et des \u00e9lectroaimants.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans les mat\u00e9riaux faciles \u00e0 aimanter, tels que le fer, l\u2019acier, le nickel et le cobalt, les atomes sont organis\u00e9s en petites zones appel\u00e9es domaines magn\u00e9tiques. Bien trop petits pour \u00eatre observ\u00e9s au microscope, ces domaines contiennent chacun des millions de milliards d\u2019atomes et se comportent comme des aimants miniatures. Lorsqu\u2019un mat\u00e9riau magn\u00e9tique est plac\u00e9 dans un champ magn\u00e9tique puissant, les diff\u00e9rents domaines, habituellement orient\u00e9s dans toutes les directions, s\u2019alignent progressivement dans la direction du champ. Ils entra\u00eenent \u00e9galement l\u2019alignement des domaines voisins. Lorsque la majorit\u00e9 des domaines est orient\u00e9e dans la direction du champ, le mat\u00e9riau devient un aimant.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Domaines magn\u00e9tiques avant aimantation<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/replace\/2025\/12\/03\/a721c9e9aeff2847be27b8eda116fc1f.webp\" alt=\"domaines avant aimantation\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Domaines magn\u00e9tiques apr\u00e8s aimantation<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/replace\/2025\/12\/03\/bb95807df7e921277813f369d7849ba0.webp\" alt=\"domaines apr\u00e8s aimantation\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-does-a-magnet-do\"><strong>Que fait r\u00e9ellement un aimant ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet.webp\" alt=\"Quel est le r\u00f4le r\u00e9el d\u2019un aimant ?\" class=\"wp-image-6278\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1.-What-is-a-Permanent-Magnet-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants produisent les effets suivants :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ils attirent certaines substances, notamment le fer, le nickel, le cobalt, certains aciers et d\u2019autres alliages.<\/li>\n\n\n\n<li>Ils exercent une force d\u2019attraction ou de r\u00e9pulsion sur d\u2019autres aimants : les p\u00f4les identiques se repoussent et les p\u00f4les oppos\u00e9s s\u2019attirent.<\/li>\n\n\n\n<li>Ils influencent les conducteurs \u00e9lectriques lorsqu\u2019un aimant et un conducteur sont en mouvement.<\/li>\n\n\n\n<li>Ils influencent la trajectoire des particules \u00e9lectriquement charg\u00e9es dans l\u2019espace libre.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gr\u00e2ce \u00e0 ces effets, les aimants transforment l\u2019\u00e9nergie acquise sous une forme en une autre sans perdre leur propre \u00e9nergie. Leurs fonctions comprennent les conversions et ph\u00e9nom\u00e8nes suivants :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>&nbsp;&nbsp;\u00c9nergie m\u00e9canique en \u00e9nergie m\u00e9canique, par exemple l\u2019attraction et la r\u00e9pulsion.<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;\u00c9nergie m\u00e9canique en \u00e9nergie \u00e9lectrique, par exemple dans les g\u00e9n\u00e9rateurs et les microphones.<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;\u00c9nergie \u00e9lectrique en \u00e9nergie m\u00e9canique, par exemple dans les moteurs, les haut-parleurs et les dispositifs de d\u00e9viation des particules charg\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;\u00c9nergie m\u00e9canique en chaleur, par exemple dans les \u00e9quipements \u00e0 couple par courants de Foucault et par hyst\u00e9r\u00e9sis.<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;R\u00e9sonance magn\u00e9tique, dispositifs \u00e0 effet Hall et magn\u00e9tor\u00e9sistance.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-are-magnets-made\"><strong>Comment les aimants sont-ils fabriqu\u00e9s ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques contemporains sont mis en forme par coul\u00e9e, pressage et frittage, moulage par compression avec liant, moulage par injection, extrusion ou calandrage. Apr\u00e8s leur fabrication, les aimants n\u00e9cessitent g\u00e9n\u00e9ralement des op\u00e9rations compl\u00e9mentaires, telles que la rectification ou d\u2019autres op\u00e9rations d\u2019usinage, avant d\u2019\u00eatre int\u00e9gr\u00e9s \u00e0 un assemblage de niveau sup\u00e9rieur. Consultez notre page consacr\u00e9e \u00e0 la fabrication et \u00e0 l\u2019assemblage pour en savoir plus sur nos services d\u2019usinage et d\u2019assemblage sur mesure.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"are-there-different-types-of-magnets-available\"><strong>Quels sont les diff\u00e9rents types d\u2019aimants ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist.webp\" alt=\"Quels sont les diff\u00e9rents types d\u2019aimants ?\" class=\"wp-image-6309\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist-600x450.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist-768x576.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/What-different-types-of-magnets-exist-16x12.webp 16w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il existe trois cat\u00e9gories d\u2019aimants : les aimants permanents, les aimants temporaires et les \u00e9lectroaimants.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Les aimants permanents<\/strong> ne n\u00e9cessitent aucune source magn\u00e9tique externe ni alimentation \u00e9lectrique pour produire le champ magn\u00e9tique.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Aimants temporaires<\/strong> se comportent comme des aimants lorsqu\u2019ils sont soumis \u00e0 un champ magn\u00e9tique ou plac\u00e9s \u00e0 proximit\u00e9 de sa source, mais perdent cette propri\u00e9t\u00e9 d\u00e8s que la source du champ est retir\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00c9lectroaimants<\/strong> n\u00e9cessitent une alimentation \u00e9lectrique pour agir comme des aimants.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques utilis\u00e9s pour cr\u00e9er des aimants permanents sont de nombreux types, chacun pr\u00e9sentant des caract\u00e9ristiques sp\u00e9cifiques. Chaque mat\u00e9riau se d\u00e9cline en une gamme de nuances dont les propri\u00e9t\u00e9s varient l\u00e9g\u00e8rement malgr\u00e9 une composition identique.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-permanent-magnets-composed-of\"><strong>De quoi sont constitu\u00e9s les aimants permanents ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants permanents modernes sont fabriqu\u00e9s \u00e0 partir d\u2019alliages sp\u00e9ciaux mis au point par la recherche afin d\u2019obtenir de meilleurs aimants. Les types de mat\u00e9riaux pour aimants permanents les plus r\u00e9pandus aujourd\u2019hui sont l\u2019aluminium-nickel-cobalt (alnicos), le strontium-fer (ferrites ou c\u00e9ramiques), le n\u00e9odyme-fer-bore (\u00e9galement appel\u00e9 aimants n\u00e9odyme ou super-aimants) et les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques samarium-cobalt. Les familles samarium-cobalt et n\u00e9odyme-fer-bore sont regroup\u00e9es sous l\u2019appellation \u00ab terres rares \u00bb. En savoir plus sur <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/how-are-neodymium-magnets-made\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\"><strong>Comment sont fabriqu\u00e9s les aimants en n\u00e9odyme<\/strong><\/mark><\/a>?<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-rare-earth-magnets\"><strong>Que sont les aimants aux terres rares ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants aux terres rares sont constitu\u00e9s d\u2019\u00e9l\u00e9ments du groupe des terres rares. Les types d\u2019aimants aux terres rares les plus courants sont les aimants n\u00e9odyme-fer-bore (aimants n\u00e9odyme) et les aimants samarium-cobalt (aimants SmCo).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-a-temporary-magnet\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un aimant temporaire ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un faible champ suffit pour aimanter facilement le fer doux et certains alliages de fer, comme le permalloy, un alliage de fer et de nickel. Toutefois, l\u2019aimantation dispara\u00eet d\u00e8s que le champ est supprim\u00e9. Ces mat\u00e9riaux constituent de bons aimants temporaires, notamment dans les t\u00e9l\u00e9phones et les moteurs \u00e9lectriques.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-electromagnets\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un \u00e9lectroaimant ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les \u00e9lectroaimants sont utilis\u00e9s lorsqu\u2019une puissance magn\u00e9tique extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9e est n\u00e9cessaire. Ils sont obtenus en ins\u00e9rant un m\u00e9tal, sous forme de noyau, dans une bobine de fil parcourue par un courant \u00e9lectrique. Le courant traversant la bobine g\u00e9n\u00e8re un champ magn\u00e9tique. L\u2019intensit\u00e9 de l\u2019\u00e9lectroaimant d\u00e9pend de l\u2019intensit\u00e9 du courant \u00e9lectrique et de l\u2019enroulement du fil. Sa polarit\u00e9 d\u00e9pend du sens du courant. Tant que le courant circule, le noyau peut agir comme un aimant ; d\u00e8s que le courant est coup\u00e9, ses propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques disparaissent imm\u00e9diatement. Les \u00e9lectroaimants sont utilis\u00e9s dans les moteurs \u00e9lectriques, les t\u00e9l\u00e9viseurs, les trains \u00e0 sustentation magn\u00e9tique, les t\u00e9l\u00e9phones, les ordinateurs et la plupart des autres appareils modernes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-eddy-currents\"><strong>Que sont les courants de Foucault en magn\u00e9tisme ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il s\u2019agit de courants \u00e9lectriques induits par le d\u00e9placement relatif d\u2019un champ magn\u00e9tique et d\u2019un conducteur \u00e9lectrique plac\u00e9 dans ce champ. Ces courants de Foucault g\u00e9n\u00e8rent \u00e0 leur tour un champ magn\u00e9tique qui s\u2019oppose au mouvement relatif du champ magn\u00e9tique initial et du conducteur \u00e9lectrique.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-do-magnets-cost\"><strong>Combien co\u00fbtent g\u00e9n\u00e9ralement les aimants ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques peuvent \u00eatre tr\u00e8s diff\u00e9rents les uns des autres. Les prix ci-dessous sont des estimations approximatives.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Remarque :<\/strong> les co\u00fbts indiqu\u00e9s dans cette colonne sont des co\u00fbts relatifs et s\u2019appliquent \u00e0 de grandes quantit\u00e9s de mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques sans usinage particulier ni autres caract\u00e9ristiques sp\u00e9ciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rapport\u00e9s au prix par livre, les aimants en n\u00e9odyme peuvent \u00eatre extr\u00eamement co\u00fbteux par rapport aux alliages de cuivre. En revanche, ils ne le sont pas autant lorsque le co\u00fbt est rapport\u00e9 au BHmax. Un champ magn\u00e9tique plus puissant permet de r\u00e9duire consid\u00e9rablement les dimensions de l\u2019ensemble du dispositif int\u00e9grant l\u2019aimant. Cette r\u00e9duction g\u00e9n\u00e8re une \u00e9conomie qui favorise les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques plus puissants.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"do-the-magnets-have-industry-standards\"><strong>Existe-t-il des normes industrielles pour les aimants ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oui. La Magnetic Materials Producers Association (MMPA) et la Magnet Distributors and Fabrications Association (MDFA) ont \u00e9tabli des normes. Ces deux associations sont d\u00e9sormais connues sous le nom d\u2019International Magnetics Association. Voici, \u00e0 titre de r\u00e9f\u00e9rence, quelques-unes des publications et normes \u00e9labor\u00e9es par ces organismes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Type d\u2019application :<\/strong> Indiquez si l\u2019aimant est destin\u00e9 au maintien, au levage, \u00e0 la s\u00e9paration, au d\u00e9placement, \u00e0 la d\u00e9tection ou \u00e0 tout autre usage.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Forme d\u2019aimant souhait\u00e9e :<\/strong> Par exemple : disque, anneau, bloc, cylindre, sph\u00e8re ou g\u00e9om\u00e9trie sur mesure.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dimensions requises de l\u2019aimant<\/strong>: indiquez les dimensions exactes, telles que le diam\u00e8tre, la longueur, la largeur, la hauteur et l\u2019\u00e9paisseur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Exigences de tol\u00e9rance :<\/strong> Indiquez la variation dimensionnelle acceptable pour votre application.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Environnement de fonctionnement :<\/strong> Tenez compte de conditions telles qu\u2019une temp\u00e9rature \u00e9lev\u00e9e, l\u2019exposition \u00e0 l\u2019humidit\u00e9, une utilisation en ext\u00e9rieur ou en int\u00e9rieur, ou encore le contact avec des mat\u00e9riaux corrosifs.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Puissance magn\u00e9tique requise<\/strong>: d\u00e9finissez la force d\u2019arrachement, le niveau d\u2019induction en gauss ou la nuance requise pour l\u2019application (par exemple, N35, N42 ou N52). (En savoir plus sur <strong><a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/grades-of-magnets\/\"><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\">Nuances d\u2019aimants<\/mark><\/a><\/strong>)(<a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/n42-vs-n45-vs-n52-magnet\/\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\">Aimants N42, N45 et N52 : comparaison<\/mark><\/strong><\/a>, <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/n35-vs-n52-magnet\/\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\">Aimants N35 et N52 : comparaison<\/mark><\/strong><\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Contraintes budg\u00e9taires :<\/strong> Si le prix de l\u2019aimant ne doit pas d\u00e9passer un certain montant, cette information permettra de d\u00e9terminer les mat\u00e9riaux ou les nuances appropri\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quantit\u00e9 requise :<\/strong> Indiquez si vous avez besoin d\u2019\u00e9chantillons unitaires, de petites s\u00e9ries ou de grandes quantit\u00e9s de production.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La compr\u00e9hension des principes fondamentaux du magn\u00e9tisme n\u00e9cessite des mat\u00e9riaux au comportement pr\u00e9visible. Osnec produit des aimants aux performances constantes en mati\u00e8re de polarit\u00e9, de r\u00e9partition du champ et de r\u00e9ponse du mat\u00e9riau, ce qui les rend adapt\u00e9s \u00e0 l\u2019explication des concepts fondamentaux. Les \u00e9tudiants et les ing\u00e9nieurs peuvent observer un comportement uniforme du champ, ce qui facilite la d\u00e9monstration et l\u2019analyse des principes \u00e9l\u00e9mentaires d\u2019attraction, de r\u00e9pulsion et d\u2019orientation.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-0-magnetic-strength\"><strong>3. Comprendre la puissance magn\u00e9tique<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"449\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength.webp\" alt=\"Combien de temps un aimant conserve-t-il ses propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques ?\" class=\"wp-image-6308\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength.webp 800w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength-600x337.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength-768x431.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-long-does-a-magnet-retain-its-strength-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-permanent-is-a-magnets-strength\"><strong>Combien de temps un aimant conserve-t-il sa puissance ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En tenant un objet comportant un aimant \u00e0 l\u2019\u00e9cart des \u00e9l\u00e9ments susceptibles de l\u2019alt\u00e9rer, tels que les lignes \u00e9lectriques, d\u2019autres aimants ou les temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es, l\u2019aimant conservera son magn\u00e9tisme plus longtemps.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-could-influence-the-strength-of-a-magnet\"><strong>Quels facteurs peuvent affecter la puissance d\u2019un aimant ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les facteurs susceptibles d\u2019influencer la puissance d\u2019un aimant sont les suivants :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Chaleur<\/li>\n\n\n\n<li>Rayonnements<\/li>\n\n\n\n<li>Courants \u00e9lectriques puissants \u00e0 proximit\u00e9 de l\u2019aimant.<\/li>\n\n\n\n<li>Autres aimants \u00e0 proximit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Sans rev\u00eatement, les aimants en n\u00e9odyme se corrodent dans les environnements pr\u00e9sentant une forte humidit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques modernes sont insensibles aux chocs et aux vibrations, sauf si ceux-ci sont suffisamment importants pour provoquer des dommages m\u00e9caniques au mat\u00e9riau.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"will-the-magnets-become-powerless-with-time\"><strong>Les aimants perdent-ils leur puissance au fil du temps ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les mat\u00e9riaux magn\u00e9tiques modernes ne perdent qu\u2019une tr\u00e8s faible part de leur magn\u00e9tisme au fil du temps. Dans le cas des aimants en samarium-cobalt, par exemple, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 que cette perte est inf\u00e9rieure \u00e0 1 % en dix ans.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-most-powerful-magnets\"><strong>Quels sont les types d\u2019aimants les plus puissants ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les types d\u2019aimants les plus puissants actuellement disponibles sur le march\u00e9 sont les aimants aux terres rares. Parmi ceux-ci, les plus puissants sont les aimants en n\u00e9odyme. Toutefois, \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es, d\u2019environ 150 \u00b0C ou plus, les aimants en samarium-cobalt peuvent \u00e9galement \u00eatre plus puissants que les aimants en n\u00e9odyme, selon le circuit magn\u00e9tique.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-superconductors\"><strong>Que sont les aimants supraconducteurs ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il s\u2019agit des aimants les plus puissants. Ils ne n\u00e9cessitent m\u00eame pas de noyau m\u00e9tallique ; ils sont constitu\u00e9s de bobines de fil fabriqu\u00e9es \u00e0 partir d\u2019alliages m\u00e9talliques sp\u00e9ciaux qui deviennent supraconducteurs lorsqu\u2019ils sont expos\u00e9s \u00e0 des temp\u00e9ratures extr\u00eamement basses.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"can-i-make-a-magnet-that-i-already-have-stronger\"><strong>Peut-on augmenter la puissance d\u2019un aimant existant ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsqu\u2019un aimant est enti\u00e8rement aimant\u00e9, il est dit satur\u00e9 et sa puissance ne peut plus \u00eatre augment\u00e9e. Dans ce cas, les aimants sont comparables \u00e0 des seaux d\u2019eau : une fois pleins, ils ne peuvent pas l\u2019\u00eatre davantage.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"is-it-possible-to-remagnetize-a-magnet-that-has-lost-its-magnetic-properties\"><strong>Est-il possible de r\u00e9aimanter un aimant ayant perdu ses propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plupart des aimants peuvent \u00eatre r\u00e9aimant\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 retrouver leur puissance d\u2019origine, \u00e0 condition que le mat\u00e9riau ne soit pas trop chaud.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-strength-or-the-power-of-a-magnet\"><strong>Comment d\u00e9finit-on la force ou la puissance d\u2019un aimant ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The strength of a magnet is most commonly measured by the use of Gauss meters, magnetometers, or pull-testers. Gauss meters are measured in Gauss; Magnetometers in Gauss or any arbitrary unit (it is easy to compare one magnet to another); and pull-testers in pounds and kilograms, or other units of force. A sophisticated measurement of magnets is also made using Helmholtz Coils, search coils, and permeameters.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Special Gauss meters may cost up to a few thousand dollars. Integrated Magnetics stocks a few kinds of Gauss meters between 400 and 1500 apiece. Contact us if you wish to know more about them or place an order.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Suppose I have an NdFeB magnet having a Br of 12,300 Gauss. Will I be able to measure 12,300 Gauss on its surface?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. The measurement of the Br value is done under closed-circuit conditions. A closed-circuit magnet is, however, of little use. Practically, you will find a field under 12,300 Gauss in the near vicinity of the magnetic surface. Whether the magnet contains any steel or not, the distance between the measurement point and the surface, and the size of the magnet will determine the real measure (assuming that the measurement is being done at room temperature).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In a few examples, a 1&#8243; diameter Grade 35 neodymium magnet that is \u00bc&#8221; long will measure approximately 2,500 Gauss when 1\/16&#8243; away from the surface, and 2,200 Gauss when 1\/8&#8243; away from the surface.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"4-0-magnetic-field\"><strong>4. Magnetic Fields and Their Behaviour<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"478\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour.webp\" alt=\"Les champs magn\u00e9tiques et leur comportement\" class=\"wp-image-6307\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour.webp 1024w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour-600x280.webp 600w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour-768x359.webp 768w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Magnetic-Fields-and-Their-Behaviour-18x8.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-strength-of-the-magnetic-field-of-the-earth\"><strong>What is the strength of the magnetic field of the Earth?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The earth has a surface field strength of approximately 0.5 gauss, which can range up to 10 per cent depending on the strength of the crustal field. Between 0.85 and 0.45 is the range that is available in the world. The changes can be between 1% to 5% long lasting between a few hours and a full day, as a result of the geomagnetic storms.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-formula-that-describes-the-dependence-of-a-magnetic-field-on-distance\"><strong>What is the formula that describes the dependence of a magnetic field on distance?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The intensity of a magnetic field is decreasing more or less exponentially with distance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The following is one illustration of the drop-off with distance of the field (in Gauss) of a samarium cobalt Grade 18-disc magnet 1\/2&#8243; long and 1&#8243; in diameter:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-field-strength-equation-with-respect-to-distance\"><strong>What is the field strength equation with respect to distance?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In the case of a circular magnet with radius R and length L, the field Bx in the centerline of the magnet at a distance X from the surface is given by the following expression, where Br is the remaining induction of the substance:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"471\" height=\"146\" src=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image.png\" alt=\"Aimants et magn\u00e9tisme : tout ce qu\u2019il faut savoir dans un seul guide\" class=\"wp-image-6299\" srcset=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image.png 471w, https:\/\/ct.semitanker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-18x6.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 471px) 100vw, 471px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"field-strength-equation\"><strong>Field strength equation<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">It is also possible to use other formulae to compute the field of different other rectangular magnets and other rectangular magnets. Calculate self-field levels using our online calculators.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-can-i-use-to-block-a-magnetic-field\"><strong>What can I use to block a magnetic field?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The only materials that can block a magnetic field are those attracted to a magnet. The magnetic field will be partially or even blocked in its entirety, depending on the thickness of the blocking piece.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">For field mapping, Osnec magnets produce clean and well-defined magnetic fields that work well with Hall-effect sensors and visualization tools. This stable pattern makes them suitable for practical demonstrations and precision testing.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"5-0-magnetic-poles\"><strong>5. Magnetic Poles and Their Definitions<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-magnetic-poles\"><strong>What are magnetic poles?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The surfaces, where the invisible lines of magnetic flux radiate out of, and the invisible lines of magnetic flux reenter the magnet, are known as magnetic poles.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-conventional-definitions-of-the-north-and-south-poles\"><strong>What are the conventional definitions of the North and South poles?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A north pole is a pole of a magnet in which when it is left to move freely it tends to go towards the north pole of the earth. Stated differently, the north pole of a magnet will be in pursuit of the north pole of the Earth. Likewise, the south pole of the magnet follows the south pole of the Earth.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"can-a-specific-pole-be-identified\"><strong>Can a specific pole be identified?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Yes, it can be marked top or the bottom of a magnet, depending upon what is specified.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-in-the-world-do-you-know-it-is-the-north-pole-when-there-is-no-sign-of-it\"><strong>How in the world do you know it is the North Pole when there is no sign of it?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">You can&#8217;t tell by looking. You know by bringing a compass near the magnet. The tip of the needle, which usually moved towards the north pole of the Earth, would be directed towards the south pole of the magnet.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"6-0-magnetic-flux\"><strong>6. Magnetic Flux and How It Behaves<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-do-lines-of-magnetic-flux-behave\"><strong>How do lines of magnetic flux behave in space?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The forces are three-dimensional as lines and surround a bar magnet on each side.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Opposites repel, and the unlike opposites attract. Two magnets with opposite poles increase the force lines, which become united on coming into contact, and the two magnets attract.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As the similar poles of a magnet are close another line of force is pushed away, and the magnet repels another.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Controlling flux density is a major challenge in rare-earth magnets. Brands like <strong>Osnec<\/strong> perform thermal-cycle testing and flux stability analysis to ensure their magnets maintain consistent flux even under mechanical or temperature stress.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"7-0-magnetic-orientation\"><strong>7. Magnetic Orientation and Easy Axes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-meant-by-the-direction-of-orientation\"><strong>What does \u201cdirection of orientation\u201d mean in magnets?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The majority of modern magnet materials are grained; they can be most easily maximally magnetized only in one direction. This is the easy axis, or the orientation direction, or the axis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un-oriented magnets (also called &#8220;Isotropic magnets&#8221;) are far weaker compared to oriented magnets, and may be made to be magnetized in any direction. Oriented magnets (or as they are sometimes called, Anisotropic magnets) are not directed everywhere &#8211; they are preferentially oriented in a direction they are supposed to be magnetized.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Whether axial, diametrical, or radial orientation is required, <strong>Osnec<\/strong> manufactures magnets with tightly controlled orientation tolerances. This consistency improves the overall performance of assemblies and rotational systems.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"8-0-magnetic-characteristics\"><strong>8. Key Magnetic Characteristics<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Three major properties of magnets include:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Residual Induction: Assuming the symbol is Br, and in units of Gauss, this is an indication of the strength of the magnet that it could be.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Coercive Force: Since Hc is a symbol and is determined in Oersteds, this is a measure of the toughness of the task of de-magnetizing the magnet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Maximum Energy Product: Using the various designations, BHmax, abbreviated as bhmax, the measurement unit being Gauss-Oersteds, is an indicator of the amount of magnet material needed to project a specified amount of magnetic flux.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"9-0-magnetic-properties\"><strong>9. Magnetic Properties of Common Materials<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">What are the characteristics of the common magnet materials?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The following are the three significant characteristics of magnets of some of the most frequently used types of magnets today:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-will-i-do-with-this-information\"><strong>How can this information be used in practice?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Given the size of the magnet, you can get an approximation of the amount of the magnetic flux various materials will project at a particular distance. This information may also be used to compare a material with another.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Example:<\/strong> What is the difference in flux that a neodymium grade 35 magnet will project as compared to a ceramic grade 5 of the same size at a given distance? Simply divide the Br of the neo 35 by the Br of ceramic 5 (12300\/3950) to get 3.1. This means that the neo grade 35 will project 3.1 times the flux a same-size ceramic grade 5 would at a given distance.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Since the flux needed at a certain distance from the magnet is known, you can use this to determine and estimate the size of the volume of a magnet material you will need for varying magnets.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Problem: <\/strong>What would be the volume at which 5 magnets of ceramic would produce the same flux as a grade -35 of neodymium magnet at that distance? All that you have to do is divide BHmax of neo-35 by BHmax of ceramic-5 (35\/3.6) to obtain 9.7. This implies that the amount of the ceramic-5 magnets would be 9.7 times more than that of the neo-35 magnet to produce the same flux.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"10-0-magnet-operating-temperatures\"><strong>10. Operating Temperatures of Magnet Materials<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-are-the-highest-recommended-temperatures-of-operation-of-various-magnet-materials\"><strong>What are the maximum recommended operating temperatures for different magnet materials?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The highest temperature that a magnet can work with is heavily dependent on the permeance coefficient, or Pc, of the material. Pc is dependent upon the magnetic circuit on which the magnet is functioning. The greater the Pc (the more closed is the circuit), the greater the temperature within which the magnet may be used without severe demagnetism. The following table presents a range of the maximum operating temperatures of the various classes of magnet material. Special care may be required at temperatures near those given below to make sure that the magnet will not become demagnetized.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-highest-temperature-that-a-magnet-can-be-used-at-not-a-set-limit\"><strong>Quelle est la temp\u00e9rature maximale \u00e0 laquelle un aimant peut encore fonctionner efficacement ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le niveau d\u2019efficacit\u00e9 des aimants varie selon les circuits magn\u00e9tiques dans lesquels ils sont int\u00e9gr\u00e9s. Plus le circuit dans lequel fonctionne l\u2019aimant est ferm\u00e9, plus l\u2019aimant est stable et moins la temp\u00e9rature a d\u2019incidence sur celui-ci.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"11-0-machining-magnets\"><strong>11. Usinage et traitement des aimants<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"can-magnets-be-machined\"><strong>Est-il possible d\u2019usiner des aimants ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oui, les aimants peuvent \u00eatre usin\u00e9s. Toutefois, les mat\u00e9riaux d\u2019aimants rigides sont beaucoup plus difficiles \u00e0 usiner que les mat\u00e9riaux d\u2019aimants flexibles ou de type caoutchouc. Dans la mesure du possible, l\u2019usinage doit \u00eatre effectu\u00e9 avant aimantation, \u00e0 l\u2019aide d\u2019outils diamant\u00e9s et\/ou de meules tendres. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, il est d\u00e9conseill\u00e9 d\u2019essayer d\u2019usiner des mat\u00e9riaux d\u2019aimants durs sans ma\u00eetriser ces techniques d\u2019usinage particuli\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-the-price-of-machining-magnets\"><strong>Quels facteurs influencent le co\u00fbt d\u2019usinage des aimants ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les facteurs \u00e0 prendre en compte pour d\u00e9terminer le co\u00fbt d\u2019usinage des aimants comprennent :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quantit\u00e9 : <\/strong>Plus la quantit\u00e9 est \u00e9lev\u00e9e, plus le co\u00fbt unitaire diminue, car les frais de r\u00e9glage sont r\u00e9partis sur l\u2019ensemble de la s\u00e9rie et un outillage sp\u00e9cial peut \u00eatre utilis\u00e9 pour usiner de plus grandes quantit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Mat\u00e9riau :<\/strong> L\u2019usinage des mat\u00e9riaux SmCo est plus co\u00fbteux en raison de leur grande fragilit\u00e9. Celui des mat\u00e9riaux flexibles est moins co\u00fbteux du fait de leurs propri\u00e9t\u00e9s physiques.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Forme :<\/strong> Les formes complexes sont plus co\u00fbteuses que les formes simples.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tol\u00e9rances :<\/strong> Plus les tol\u00e9rances requises sont serr\u00e9es, plus l\u2019usinage des aimants doit \u00eatre pouss\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019usinage des aimants exige un contr\u00f4le rigoureux afin d\u2019\u00e9viter les fissures et les \u00e9clats. <strong>Osnec<\/strong> produit des mat\u00e9riaux fritt\u00e9s aux ar\u00eates plus nettes et \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 structurelle am\u00e9lior\u00e9e, ce qui rend les op\u00e9rations d\u2019usinage ult\u00e9rieures plus s\u00fbres et plus pr\u00e9visibles.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"12-0-magnetic-assemblies\"><strong>12. Assemblages magn\u00e9tiques et conception<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"what-is-a-magnetic-assembly\"><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un assemblage magn\u00e9tique ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un assemblage magn\u00e9tique est constitu\u00e9 d\u2019un ou de plusieurs aimants ainsi que d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments, g\u00e9n\u00e9ralement des composants en acier qui influencent le fonctionnement de l\u2019aimant.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"how-should-magnets-be-assembled-on-my-device\"><strong>Comment monter ou assembler les aimants dans mon dispositif ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si l\u2019aimant doit \u00eatre fix\u00e9 \u00e0 une machine, il est possible d\u2019utiliser un moyen de fixation m\u00e9canique ou un adh\u00e9sif.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants sont g\u00e9n\u00e9ralement maintenus par des adh\u00e9sifs. Pour les fixer sur des surfaces irr\u00e9guli\u00e8res, il faut employer un adh\u00e9sif suffisamment consistant pour \u00e9pouser les irr\u00e9gularit\u00e9s. Les colles thermofusibles se r\u00e9v\u00e8lent \u00e9galement efficaces pour fixer des aimants sur de la c\u00e9ramique, du bois, du tissu et d\u2019autres mat\u00e9riaux. Pour coller des aimants sur du m\u00e9tal, une colle cyanoacrylate peut \u00eatre utilis\u00e9e avec de tr\u00e8s bons r\u00e9sultats.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Integrated Magnetics peut fournir des aimants flexibles munis d\u2019un adh\u00e9sif pr\u00e9appliqu\u00e9 : il suffit de retirer le film protecteur et de coller l\u2019aimant sur votre produit. Appelez-nous, demandez-nous un devis pour une commande sp\u00e9ciale ou consultez l\u2019important stock pr\u00e9sent\u00e9 en ligne sur www.magnetshop.com, o\u00f9 vous pouvez effectuer vos achats.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comme pour toute op\u00e9ration de collage, il est essentiel de v\u00e9rifier que toutes les surfaces \u00e0 assembler sont propres et s\u00e8ches avant le collage.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans les assemblages, des facteurs tels que le choix de l\u2019adh\u00e9sif, la pr\u00e9cision du bo\u00eetier et l\u2019\u00e9quilibre des orientations sont importants. Osnec con\u00e7oit ses assemblages en tenant compte de ces aspects afin d\u2019assurer des performances magn\u00e9tiques stables et une efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle accrue.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"13-0-handling-and-storage\"><strong>13. Manipulation et stockage des aimants en toute s\u00e9curit\u00e9<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"guidelines-on-the-use-and-storage-of-magnets\"><strong>Consignes d\u2019utilisation et de stockage des aimants<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les aimants doivent toujours \u00eatre manipul\u00e9s avec une attention particuli\u00e8re ! Ils peuvent se briser, provoquer des coupures ou blesser des personnes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conservez les aimants \u00e0 l\u2019\u00e9cart des supports sensibles aux champs magn\u00e9tiques, tels que les disquettes, les cartes de cr\u00e9dit et les \u00e9crans d\u2019ordinateur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conservez les aimants dans des emballages ferm\u00e9s afin qu\u2019ils n\u2019attirent pas de d\u00e9bris m\u00e9talliques.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si plusieurs aimants sont stock\u00e9s ensemble, ils doivent \u00eatre plac\u00e9s dans des positions o\u00f9 ils s\u2019attirent.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En raison de leur facilit\u00e9 \u00e0 se d\u00e9saimanter, les aimants AlNiCo doivent \u00eatre conserv\u00e9s avec leurs armatures de fermeture, des plaques en fer ou en acier qui s\u2019aimantent avec eux et restent ainsi fix\u00e9es aux aimants.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une manipulation et un stockage appropri\u00e9s pr\u00e9viennent la d\u00e9t\u00e9rioration et la corrosion des aimants, ainsi que les blessures accidentelles. <strong>Osnec<\/strong> utilise des syst\u00e8mes d\u2019emballage con\u00e7us pour limiter les forces d\u2019attraction excessives, l\u2019exposition \u00e0 l\u2019humidit\u00e9 et les contraintes dues aux chocs pendant le transport. Ces mesures de protection montrent l\u2019importance de bonnes pratiques de stockage et aident les utilisateurs \u00e0 comprendre l\u2019incidence des facteurs environnementaux sur les performances \u00e0 long terme des aimants.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"14-0-resources\"><strong>14. Pour aller plus loin et ressources de r\u00e9f\u00e9rence<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"suggest-some-good-magnetic-reference-books\"><strong>Quels ouvrages de r\u00e9f\u00e9rence sur le magn\u00e9tisme sont recommand\u00e9s ?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Manuel de conception des aimants permanents<\/em>, de Lester Moskowitz, un ouvrage de 385 pages destin\u00e9 aux lecteurs non sp\u00e9cialistes ayant un int\u00e9r\u00eat pour la technique.<\/li>\n\n\n\n<li><em>Les aimants permanents et leurs applications<\/em>, du Dr Peter Campbell, un ouvrage de 203 pages destin\u00e9 aux lecteurs techniques.<\/li>\n\n\n\n<li><em>La force motrice,<\/em> de James Livingston, un ouvrage de 310 pages destin\u00e9 aux lecteurs non sp\u00e9cialistes. Un livre tr\u00e8s bien \u00e9crit et passionnant sur l\u2019histoire des aimants et certaines de leurs applications les plus insolites.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Demandez un devis ou contactez-nous d\u00e8s aujourd\u2019hui pour nous faire part de vos besoins sp\u00e9cifiques en aimants sur mesure. Un vaste choix d\u2019aimants est \u00e9galement disponible \u00e0 l\u2019achat en ligne sur MagnetShop.com.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FAQ<\/h2>\n\n\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<div id=\"faq-question-1764732619840\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quels mat\u00e9riaux sont utilis\u00e9s pour fabriquer les aimants\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p><strong>Les aimants sont g\u00e9n\u00e9ralement fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de m\u00e9taux ferromagn\u00e9tiques et d\u2019alliages techniques. Les principaux types comprennent le n\u00e9odyme-fer-bore (NdFeB), le samarium-cobalt (SmCo), la ferrite (oxyde de fer c\u00e9ramique), l\u2019alnico (aluminium-nickel-cobalt), ainsi que les aimants souples en caoutchouc contenant de la poudre de ferrite ou de NdFeB.<\/strong> Osenc se concentre sur les aimants haute performance en n\u00e9odyme aux terres rares (NdFeB), con\u00e7us pour offrir une \u00e9nergie magn\u00e9tique plus \u00e9lev\u00e9e, une aimantation pr\u00e9cise, ainsi que des rev\u00eatements et des formes adapt\u00e9s aux applications industrielles.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1764732931858\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Comment les aimants se forment-ils naturellement\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p><strong>Les aimants naturels se forment lorsque des min\u00e9raux riches en fer, tels que la magn\u00e9tite, s\u2019alignent durablement sur le champ magn\u00e9tique terrestre sous l\u2019effet de ph\u00e9nom\u00e8nes g\u00e9ologiques ou de la foudre.<\/strong> Ces \u201c pierres d\u2019aimant \u201d naturelles sont relativement rares et offrent des performances magn\u00e9tiques modestes. Dans l\u2019industrie moderne, Osenc d\u00e9veloppe plut\u00f4t des aimants en n\u00e9odyme (NdFeB) hautes performances au moyen de proc\u00e9d\u00e9s ma\u00eetris\u00e9s de frittage, d\u2019usinage et d\u2019aimantation, afin d\u2019obtenir des propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques d\u00e9finies avec pr\u00e9cision et des performances stables.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1764732935286\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Que se passe-t-il si je casse un aimant en deux\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p><strong>Si vous cassez un aimant en deux, vous n\u2019obtenez pas de p\u00f4les nord et sud isol\u00e9s : chaque morceau devient un aimant plus petit poss\u00e9dant ses propres p\u00f4les nord et sud.<\/strong> Toutefois, le choc m\u00e9canique et les surfaces de rupture irr\u00e9guli\u00e8res peuvent d\u00e9magn\u00e9tiser partiellement le mat\u00e9riau, r\u00e9duire le flux magn\u00e9tique utile et alt\u00e9rer les performances.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"faq-question-1764732939212\" class=\"rank-math-list-item\">\n<h3 class=\"rank-math-question\">Quel est le type d\u2019aimant le plus puissant\u00a0?<\/h3>\n<div class=\"rank-math-answer\">\n\n<p><strong>Les aimants permanents les plus puissants disponibles dans le commerce sont les aimants fritt\u00e9s aux terres rares en n\u00e9odyme-fer-bore (NdFeB), en particulier les nuances \u00e9lev\u00e9es telles que N52.<\/strong> Compar\u00e9s aux aimants en ferrite, AlNiCo ou SmCo, ces aimants pr\u00e9sentent la valeur de (BH)max la plus \u00e9lev\u00e9e et une r\u00e9manence extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9e. Ils sont donc particuli\u00e8rement adapt\u00e9s aux conceptions compactes n\u00e9cessitant un couple ou une force \u00e9lev\u00e9s. Fabricant sp\u00e9cialis\u00e9 d\u2019aimants en n\u00e9odyme, Osenc con\u00e7oit les nuances NdFeB, les rev\u00eatements et les directions d\u2019aimantation afin de maximiser les performances magn\u00e9tiques tout en conciliant tenue en temp\u00e9rature et protection contre la corrosion pour diff\u00e9rentes applications industrielles. (En savoir plus sur <a href=\"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/how-strong-is-a-neodymium-magnet\/\"><strong><mark class=\"has-inline-color has-theme-palette-1-color\">Quelle est la force d\u2019un aimant en n\u00e9odyme ?<\/mark><\/strong><\/a>)<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>You would find answers to most of the usual questions people ask about magnets and magnetism, about the history of magnetism, magnetic materials, magnetic properties, magnetic orientation, magnetic poles, and others. To learn more technical details regarding these aspects, have a look at our Magnetics-101-Design Guide. Request a quote or call us today and see [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":6225,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-6311","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-magnet"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6311\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6225"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ct.semitanker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}